JP2017159365A - 可変周波数予備電力出力部を有するアーク溶接機 - Google Patents

可変周波数予備電力出力部を有するアーク溶接機 Download PDF

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Abstract

【課題】可変周波数予備電力出力部を有するアーク溶接機を提供する。【解決手段】アーク溶接システムは、切換式電力変換器を有する溶接電源16を含む。溶接電極20は、切換式電力変換器に接続されて、それから電気エネルギを受け取り、且つ電気アークを生成する。可変周波数予備電源は、アーク溶接システムの予備電力出力部24,26を介して電気エネルギを補助負荷28,30に供給する。エンジン発電機12は、アークを生成するために電気エネルギを溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを可変周波数予備電源に供給するために、溶接電源及び可変周波数予備電源に接続される。コントローラ32は、可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ予備電源周波数設定に従って可変周波数予備電源の出力電圧周波数を制御するように構成される。可変周波数予備電源の出力電圧周波数は、エンジン発電機のエンジン速度と無関係である。【選択図】図1

Description

本発明は、発電機によって電力が供給され、且つ照明、電動工具等の補助負荷に電気エネルギを供給するための予備電力出力部を有するアーク溶接機に関する。
アーク溶接機は、アーク溶接機が商用電源から独立して動作することを可能にするエンジン発電機によって電力を供給することができる。かかるアーク溶接機は、他の電気装置を動作させることを可能にする予備電力出力部(例えば、コンセント)を含むことができる。予備電力の周波数(例えば、60Hz)は、通常、発電機を駆動するエンジンの運転速度(例えば、RPM)に依存している。予備電力出力部の周波数が、ユーザによって調節可能であると共に、エンジン速度と無関係であるアーク溶接システムを提供することが望まれている。
以下の概要は、本明細書中で検討するシステム及び方法のいくつかの態様の基本的な理解を提供するために、簡易化した概要を呈示する。この概要は、本明細書中で検討するシステム及び方法の広範な概略ではない。それは、かかるシステム及び方法の重要な構成要素を特定し、それらの適用範囲を詳細に描写する意図はない。その唯一の目的は、後半で呈示するより詳細な説明への前置きとして、簡略化した形態でいくつかの概念を呈示することである。
本発明の例示の態様及び実施形態を以下に要約する。例示の態様及び/又は実施形態は、別々に又は互いに組み合わせて提供され得ることを正しく認識すべきである。
一態様に従って、溶接電源を備えるアーク溶接システムが提供される。溶接電源は切換式電力変換器を含む。溶接電極は、切換式電力変換器から電気エネルギを受け取り、且つアーク溶接システムから電気アークを生成するために、切換式電力変換器に動作可能に接続される。可変周波数予備電源は、アーク溶接システムの予備電力出力部を介して電気エネルギを補助負荷に供給する。エンジン発電機は、電気アークを生成するために電気エネルギを溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを可変周波数予備電源に供給するために、溶接電源及び可変周波数予備電源に動作可能に接続される。コントローラは、可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ予備電源周波数設定に従って可変周波数予備電源の出力電圧周波数を制御するように構成される。可変周波数予備電源の出力電圧周波数は、エンジン発電機のエンジン速度と無関係である。
別の態様に従って、溶接電源を備えるアーク溶接システムが提供される。溶接電源は切換式電力変換器を含む。溶接電極は、切換式電力変換器から電気エネルギを受け取り、且つアーク溶接システムから電気アークを生成するために、切換式電力変換器に動作可能に接続される。第1の可変周波数予備電源は、アーク溶接システムの第1の予備電力出力部を介して電気エネルギを第1の補助負荷に供給する。第2の可変周波数予備電源は、アーク溶接システムの第2の予備電力出力部を介して電気エネルギを第2の補助負荷に供給する。エンジン発電機は、電気アークを生成するために電気エネルギを溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを第1及び第2の可変周波数予備電源に供給するために、溶接電源、第1の可変周波数予備電源、及び第2の可変周波数予備電源に動作可能に接続される。コントローラは、第1及び第2の可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ第1の予備電源周波数設定に従って第1の可変周波数予備電源の第1の出力電圧周波数を制御し、及び第2の予備電源周波数設定に従って第2の可変周波数予備電源の第2の出力電圧周波数を制御するように構成される。位置信号受信機は、コントローラに動作可能に接続され、且つ位置信号を受信し、及び位置信号に基づいて現在位置情報を生成するように構成される。コントローラは、現在位置情報に基づいて第1の可変周波数予備電源の第1の予備電源周波数設定及び出力電圧レベルを自動的に決定する。
別の態様に従って、溶接電源を備えるアーク溶接システムが提供される。溶接電源は切換式電力変換器を含む。溶接電極は、切換式電力変換器から電気エネルギを受け取り、且つアーク溶接システムから電気アークを生成するために、切換式電力変換器に動作可能に接続される。可変周波数予備電源は、アーク溶接システムの予備電力出力部を介して電気エネルギを補助負荷に供給する。エンジン発電機は、電気アークを生成するために電気エネルギを溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを可変周波数予備電源に供給するために、溶接電源及び可変周波数予備電源に動作可能に接続される。コントローラは、可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ予備電源周波数設定に従って可変周波数予備電源の出力電圧周波数を制御するように構成される。全地球的航法衛星システム(GNSS)受信機は、コントローラに動作可能に接続され、且つGNSS信号を受信し、及びGNSS信号に基づいて現在位置情報を生成するように構成され、コントローラは、現在位置情報に基づいて予備電源周波数設定及び出力電圧レベルを自動的に決定する。
アーク溶接システム例の概略図である。 アーク溶接システム例の概略図である。 アーク溶接システム例の概略図である。 アーク溶接システム例の概略図である。
本発明は、エンジン発電機によって電力が供給され、電気エネルギを補助負荷に供給するための1つ以上の可変周波数予備電力出力部を有するアーク溶接機に関する。本発明をここで図面を参照して説明し、図面において同様の参照番号は、全体を通して同様の構成要素を参照するために用いられる。様々な図面は、1つの図から別の図へ又は所定の図内で必ずしも一定の縮尺で描かれておらず、特に構成部品の大きさは、図面の理解を容易にするために任意に描かれていることを正しく認識すべきである。以下の説明において、説明する目的で、本発明の完全な理解を提供するために多数の具体的な詳細を説明する。しかしながら、本発明は、これらの具体的な詳細がなくとも実施できることは明らかであろう。加えて、本発明の他の実施形態が可能であり、本発明は、説明するような方法以外で実施され、実行されることも可能である。本発明の説明に用いられる用語及び語法は、本発明の理解を促進する目的で採用されており、限定するものとして捉えるべきではない。
本明細書中で用いるように、用語「溶接」とは、アーク溶接プロセスを指す。アーク溶接プロセス例は、被覆アーク溶接(SMAW)(例えば、手棒溶接)、フラックスコアードアーク溶接(FCAW)、及びガスメタルアーク溶接(GMAW)、ガスタングステンアーク溶接(GTAW)等の他の溶接プロセスを含む。
アーク溶接システム例10を図1に概略的に示す。溶接システム10は、エンジン14によって駆動される発電機12を含み、それによってエンジン発電機を形成している。エンジン例には、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、LPガスエンジン等を含む。発電機12は、溶接電源16(以下「溶接機」と称する)に電力を供給するための電気エネルギを発生させる。発電機12は、同期式3相オルタネータとして概略的に示されている。しかし、発電機は同期式3相オルタネータである必要はない。例えば、発電機は、必要に応じて単相オルタネータ又はDC発電機であってもよい。
溶接機16は、アーク溶接中の溶接波形を生成するための回路を含む。溶接作業は、溶接電極20(消耗性又は非消耗性)と母材22との間に延びる電気アーク18として図1に概略的に示されている。
溶接機16は、また、1つ以上の予備電力出力部24、26(例えば、図1のAux1及びAux2)にAC又はDC電力を供給するための回路も含む。予備電力出力部24、26は電力を補助負荷28、30に供給する。溶接機16によって電力を供給することができる補助負荷例は、工具、照明、ポンプ、充電器等を含む。従来の発電機駆動溶接機において、予備電力は発電機12によって供給される。アーク溶接システムが、電気エネルギを溶接機に供給するための1つ以上のバッテリを有するハイブリッド給電式アーク溶接システムである場合、予備電力はバッテリからも供給することができる。
予備電力出力部24、26は、補助負荷28、30への接続を容易にするための適切なコンセントを含むことができる。コンセントの例は、例えば、北米で一般に見られるNEMA規格コンセント、欧州で一般に見られるCEEコンセント、及び他の様式のコンセントを含む。予備電力出力部24、26は、世界各国の異なる地理的位置での使用に容易に適応するように多数の様式のコンセントを含むことができるか、又は溶接機16は、一様式のコンセントを別のものに変換するように適切なアダプタを含むことができる。
図1のアーク溶接システム10において、予備電力出力部24、26は、可変周波数予備電力出力部である。予備電力出力部の出力電圧周波数は調整されてもよい。予備電力出力部24、26における出力電圧は、溶接機16内部の1つ以上のインバータによって提供される。溶接機16は、予備電力出力部24、26における出力電圧の特性(例えば、周波数及び電圧レベル)を制御するために、インバータに動作可能に接続されるコントローラ32を含む。公知のパルス幅変調技術により、コントローラ32は、予備電力出力部24、26において異なる電圧レベル及び周波数を提供できる。例えば、北米で使用する場合、予備電力出力部24、26は、所望の電圧レベル(例えば、120V、240V等)で60Hz電力を供給するよう制御することができる。欧州で使用する場合、予備電力出力部24、26は、所望の電圧レベル(例えば、220V)で50Hz電力を供給するよう制御することができる。他の周波数及び電圧も可能である。例えば、空港で使用する場合、予備電力出力部は、120Vで400Hz電力を供給するよう制御することができる。
コントローラ32は、1つ以上の予備電力供給周波数設定(例えば、0Hz又はDC、50Hz、60Hz、400Hz等)に従って予備電力出力部24、26の出力電圧周波数を設定する。コントローラ32は、1つ以上の予備電力供給電圧設定(例えば、100V、120V、208V、220V、240V等)に従って出力電圧レベルも設定する。コントローラは、予備電力出力部用の設定を格納するための関連メモリ部34を有している。溶接機16は、予備電力出力部24、26用の周波数及び/又は電圧設定を溶接システム10のユーザから直接受信するために、コントローラ32に動作可能に接続されるユーザーインターフェース36を含む。ユーザーインターフェース36は、また、溶接電圧及び電流、溶接波形、溶接ワイヤ供給速度等の様々な溶接パラメータが設定されることを可能にしてもよい。
ある特定の実施形態において、溶接機16は、位置信号を受信し、且つ位置信号に基づいて現在位置情報を生成するように構成される位置信号受信機38を含むことができる。現在位置情報は、位置信号受信機38及び従って溶接機16の現在位置を特定するデータを含む。位置信号受信機38は、コントローラ32に動作可能に接続され、コントローラと通信してコントローラに現在位置情報を定期的に送信する。コントローラ32は、位置信号受信機38が提供する現在位置情報に基づいて、予備電力供給周波数設定及び出力電圧レベルを自動的に決定できる。これを行うため、コントローラ32は、世界各国の異なる地理的位置に対する適切なデフォルト周波数及び電圧レベル設定と共にプログラム化されてもよい。従って、溶接機16は、その現在の地理的位置を自動的に特定し、地理的現在位置に従って予備電力出力部24、26の周波数及び/又は電圧レベルを設定することができる。かかる設定は、必要に応じてユーザーインターフェース36を介して手動でオーバーライドされてもよい。溶接システム10が1つの場所から別の場所に移動するにつれて、予備電力出力部24、26の電圧及び周波数設定は、自動又は手動のいずれか一方により、現在位置に適切な設定に調整することができる。
位置信号受信機38の一例は、全地球的航法衛星システム(GNSS)受信機である。GNSS受信機は、軌道上の人工衛星からのGNSS信号伝送を受信し、各伝送の到達時間に基づいて、GNSS受信機の位置を決定する。GNSS受信機は、全地球測位システム(GPS)受信機及びGalileo及びGLONASSシステム用の受信機を含む。
コントローラ32は、電子コントローラであってもよく、プロセッサを含んでもよい。コントローラ32は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、ディスクリート論理回路等のうちの1つ以上を含むことができる。コントローラ32は、コントローラにそれに割り当てられた機能を提供させるプログラム命令を格納するメモリ部34(例えば、RAM又はROM)を含むことができる。
図2は、溶接機の追加の詳細が示されているアーク溶接システム例10の別の概略図を提供する。発電機12内の電機子巻線により、溶接機内部の切換式電力変換器40に電力が供給される。切換式電力変換器の例は、DCチョッパ、インバータ等を含む。発電機からのAC電力は、電力変換器40内部の整流器42によって整流される。整流器42からのDC出力は、溶接機のDCバス43に供給される。DCバス43は、次に、電力をチョッパ又はインバータ44等のスイッチング回路に供給する。
チョッパ/インバータ44からの導線46、48は、アーク溶接電流のための完全な回路を提供する。アーク溶接電流は、チョッパ/インバータ44から電極20を通り、アーク18を越えて、母材22を通って流れる。溶接電極20及び母材22は、導線46、48を介して切換式電力変換器40に動作可能に接続される。溶接電極20は、アーク18を生成するために切換式電力変換器40からの(エンジン発電機によって供給されるような)電気エネルギを受け取る。
コントローラ32は、溶接波形を制御するために制御信号を切換式電力変換器に提供するために、切換式電力変換器40に動作可能に接続される。コントローラ32は、フィードバック信号(例えば、溶接電流/電圧)を介して溶接プロセスの様々な態様を監視し、それに応じてアーク溶接中に溶接パラメータを調整できる。
コントローラ32は、予備電力出力部24を介して電気エネルギを補助負荷28に供給するための可変周波数予備電源50にも動作可能に接続される。コントローラ32は、上で検討したように、可変周波数予備電源50の出力周波数及び/又は電圧レベルを制御する。発電機12は、可変周波数予備電源50及び切換式電力変換器40の両方に電力を供給する。しかし、可変周波数予備電源50は、チョッパ/インバータ44及びアーク溶接電流から効果的に電気絶縁されている。可変周波数予備電源50は、発電機12の電力出力から所望のAC出力電圧及び周波数を生成するために整流器52及びインバータ54を含むことができる。発電機12は、図2に示すように、可変周波数予備電源50に3相電力を供給するように、又は必要に応じて単相電力を供給するように構成することができる。
可変周波数予備電源50の出力は、可変周波数予備電源から電力を供給されるべき補助負荷の要件を満足するよう、上で検討したように手動又は自動に調整できる。そのうえ、可変周波数予備電源50の出力電圧周波数は、エンジン14の回転数(RPM)と無関係である。発電機12によって供給される電力の周波数は、エンジン14の回転速度に依存する。しかし、インバータ54が、整流された発電機出力から可変周波数予備電源50の出力電圧を生成するために、補助負荷28に供給される出力電圧周波数は、発電機によって供給される電力の周波数と異なっていてもよい。例えば、様々な負荷条件下でのエンジン14の回転数の変動は、可変周波数予備電源50の出力電圧周波数に影響を及ぼさない。
図3は、アーク溶接システム例10の別の概略図を提供する。図3において、可変周波数予備電源はインバータ54を含むが、整流器を含んでいない。インバータ54は、溶接機のDCバス43によって電力が供給される。従って、DCバス43及び整流器42は、電力を切換式電力変換器40内のチョッパ/インバータ44及び可変周波数予備電源50内のインバータ54の両方に同時に供給するために適切な大きさとなっている。
図4は、アーク溶接システム例10の更に別の概略図を提供する。図4に示すシステムは、第2の可変周波数予備電源56が追加された状態で、図2のものと類似している。第2の可変周波数予備電源56は、第1の可変周波数予備電源50とは別の整流器58及びインバータ60を含む。第2の可変周波数予備電源56は、第2の予備電力出力部26を介して電気エネルギを第2の補助負荷30に供給する。第2の可変周波数予備電源56によって供給される電力の出力電圧及び周波数は、第1の可変周波数予備電源50と無関係に設定されてもよい。従って、溶接機は、異なる補助負荷に対して異なる電圧及び/又は周波数を同時に供給できる。例えば、第1の可変周波数予備電源50は120V、60Hz(又は220、50Hz)で電力を供給するよう設定されてもよく、第2の可変周波数予備電源は異なる電圧/周波数(例えば、120V、400Hz)で電力を供給するよう設定されてもよい。予備電力出力部24、26は、互いから及び溶接電流から電気絶縁されている。第1及び第2の可変周波数予備電源50、56によって与えられる周波数及び/又は電圧は、位置信号受信機38(図1)からの現在位置情報を介して自動的に決定できるか、又はユーザーインターフェース36を介して手動で決定できる。第1の可変周波数予備電源50と同様に、第2の可変周波数予備電源56の出力周波数は、エンジン14の回転数(RPM)と無関係である。
必要に応じて、第2の可変周波数予備電源56内のインバータ60は、溶接機のDCバス43から直接電力が供給されてもよい。
2つの予備電力出力部及び可変周波数予備電源を有するアーク溶接システムが図面に示されている。しかし、アーク溶接システムは、必要に応じて追加の予備電力出力部及び可変周波数予備電源を含むことができる。
本開示は一例であり、本開示に含まれる教示の公正な適用範囲から逸脱することなく、詳細を追加、修正、又は削除することによって、様々な変更形態がなされ得ることは明らかであろう。本発明は、従って、以下の特許請求の範囲がやむを得ずそのように限定する場合を除き、本開示の特定の詳細に限定されない。
10 アーク溶接システム
12 発電機
14 エンジン
16 溶接機
18 電気アーク
20 溶接電極
22 母材
24 予備電力出力部
26 第2の予備電力出力部
28 補助負荷
30 第2の補助負荷
32 コントローラ
34 メモリ部
36 ユーザーインターフェース
38 位置信号受信機
40 切換式電力変換器
42、52、58 整流器
43 DCバス
44 チョッパ/インバータ
46、48 導線
50 第1の可変周波数予備電源
54、60 インバータ
56 第2の可変周波数予備電源

Claims (20)

  1. アーク溶接システムであって、
    切換式電力変換器を備える溶接電源と、
    前記切換式電力変換器から電気エネルギを受け取り、且つ前記アーク溶接システムから電気アークを生成するために、前記切換式電力変換器に動作可能に接続される溶接電極と、
    前記アーク溶接システムの予備電力出力部を介して電気エネルギを補助負荷に供給するための可変周波数予備電源と、
    前記電気アークを生成するために電気エネルギを前記溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを前記可変周波数予備電源に供給するために、前記溶接電源及び前記可変周波数予備電源に動作可能に接続されるエンジン発電機と、
    前記可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ予備電源周波数設定に従って前記可変周波数予備電源の出力電圧周波数を制御するように構成されるコントローラと
    を備え、前記可変周波数予備電源の前記出力電圧周波数は、前記エンジン発電機のエンジン速度と無関係である、アーク溶接システム。
  2. 前記コントローラに動作可能に接続され、且つ前記予備電源周波数設定を受信するように構成されるユーザーインターフェースを更に備える、請求項1に記載のアーク溶接システム。
  3. 前記ユーザーインターフェースから利用可能な前記予備電源周波数設定のための周波数選択は、50Hz、60Hz、及び400Hzのそれぞれを含む、請求項2に記載のアーク溶接システム。
  4. 前記コントローラに動作可能に接続され、且つ位置信号を受信し、及び前記位置信号に基づいて現在位置情報を生成するように構成される位置信号受信機を更に備え、前記コントローラは、前記現在位置情報に基づいて前記予備電源周波数設定及び出力電圧レベルを自動的に決定する、請求項1に記載のアーク溶接システム。
  5. 前記可変周波数予備電源はインバータを備える、請求項4に記載のアーク溶接システム。
  6. 前記位置信号受信機は全地球的航法衛星システム(GNSS)受信機である、請求項4に記載のアーク溶接システム。
  7. 前記可変周波数予備電源は第1の可変周波数予備電源であり、及び前記アーク溶接システムは、前記アーク溶接システムの第2の予備電力出力部を介して電気エネルギを更なる補助負荷に供給するための第2の可変周波数予備電源を更に備え、前記第2の可変周波数予備電源の出力電圧周波数は、前記エンジン発電機の前記エンジン速度及び前記第1の可変周波数予備電源の前記出力電圧周波数の両方と無関係である、請求項1に記載のアーク溶接システム。
  8. 前記コントローラに動作可能に接続され、且つ前記第1の可変周波数予備電源のための前記予備電源周波数設定及び前記第2の可変周波数予備電源のためのより高い周波数設定の両方を受信するように構成されるユーザーインターフェースを更に備える、請求項7に記載のアーク溶接システム。
  9. 前記可変周波数予備電源は、前記発電機から出力電圧を受け取るインバータを備え、及び前記発電機からの前記出力電圧の周波数は、前記可変周波数予備電源の前記出力電圧周波数と異なる、請求項1に記載のアーク溶接システム。
  10. アーク溶接システムであって、
    切換式電力変換器を備える溶接電源と、
    前記切換式電力変換器から電気エネルギを受け取り、且つ前記アーク溶接システムから電気アークを生成するために、前記切換式電力変換器に動作可能に接続される溶接電極と、
    前記アーク溶接システムの第1の予備電力出力部を介して電気エネルギを第1の補助負荷に供給するための第1の可変周波数予備電源と、
    前記アーク溶接システムの第2の予備電力出力部を介して電気エネルギを第2の補助負荷に供給するための第2の可変周波数予備電源と、
    前記電気アークを生成するために電気エネルギを前記溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを前記第1及び第2の可変周波数予備電源に供給するために、前記溶接電源、前記第1の可変周波数予備電源、及び前記第2の可変周波数予備電源に動作可能に接続されるエンジン発電機と、
    前記第1及び第2の可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ第1の予備電源周波数設定に従って前記第1の可変周波数予備電源の第1の出力電圧周波数を制御し、及び第2の予備電源周波数設定に従って前記第2の可変周波数予備電源の第2の出力電圧周波数を制御するように構成されるコントローラと、
    前記コントローラに動作可能に接続され、且つ位置信号を受信し、及び前記位置信号に基づいて現在位置情報を生成するように構成される位置信号受信機と
    を備え、前記コントローラは、前記現在位置情報に基づいて前記第1の可変周波数予備電源の前記第1の予備電源周波数設定及び出力電圧レベルを自動的に決定する、アーク溶接システム。
  11. 前記第1及び第2の出力電圧周波数は、前記エンジン発電機のエンジン速度と無関係である、請求項10に記載のアーク溶接システム。
  12. 前記コントローラに動作可能に接続され、且つ少なくとも1つの予備電源周波数設定を受信するように構成されるユーザーインターフェースを更に備える、請求項10に記載のアーク溶接システム。
  13. 前記ユーザーインターフェースから利用可能な前記少なくとも1つの予備電源周波数設定のための周波数選択は、50Hz、60Hz、及び400Hzのそれぞれを含む、請求項12に記載のアーク溶接システム。
  14. 前記第1の可変周波数予備電源は、前記発電機から出力電圧を受け取る第1のインバータを備え、且つ前記第2の可変周波数予備電源は、前記発電機から前記出力電圧を受け取る第2のインバータを備え、及び前記発電機からの前記出力電圧の周波数は、前記第1の可変周波数予備電源の前記第1の出力電圧周波数及び前記第2の可変周波数予備電源の前記第2の出力電圧周波数の両方と異なる、請求項10に記載のアーク溶接システム。
  15. 前記位置信号受信機は全地球的航法衛星システム(GNSS)受信機である、請求項10に記載のアーク溶接システム。
  16. アーク溶接システムであって、
    切換式電力変換器を備える溶接電源と、
    前記切換式電力変換器から電気エネルギを受け取り、且つ前記アーク溶接システムから電気アークを生成するために、前記切換式電力変換器に動作可能に接続される溶接電極と、
    前記アーク溶接システムの予備電力出力部を介して電気エネルギを補助負荷に供給するための可変周波数予備電源と、
    前記電気アークを生成するために電気エネルギを前記溶接電源に供給し、且つ更なる電気エネルギを前記可変周波数予備電源に供給するために、前記溶接電源及び前記可変周波数予備電源に動作可能に接続されるエンジン発電機と、
    前記可変周波数予備電源に動作可能に接続され、且つ予備電源周波数設定に従って前記可変周波数予備電源の出力電圧周波数を制御するように構成されるコントローラと、
    全地球的航法衛星システム(GNSS)受信機であって、前記コントローラに動作可能に接続され、且つGNSS信号を受信し、及び前記GNSS信号に基づいて現在位置情報を生成するように構成される全地球的航法衛星システム受信機と
    を備え、前記コントローラは、前記現在位置情報に基づいて前記予備電源周波数設定及び出力電圧レベルを自動的に決定する、アーク溶接システム。
  17. 前記可変周波数予備電源はインバータを備える、請求項16に記載のアーク溶接システム。
  18. 前記コントローラに動作可能に接続され、且つ前記予備電源周波数設定を手動で受信するように構成されるユーザーインターフェースを更に備える、請求項16に記載のアーク溶接システム。
  19. 前記ユーザーインターフェースから利用可能な前記予備電源周波数設定のための周波数選択は、50Hz、60Hz、及び400Hzのそれぞれを含む、請求項18に記載のアーク溶接システム。
  20. 前記発電機からの出力電圧の周波数は、前記可変周波数予備電源の前記出力電圧周波数と異なる、請求項16に記載のアーク溶接システム。
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